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11.
本文论述了聚合物固载金属原子簇(PIMC)催化剂的制备、结构和催化性质等。重点论述了金属蒸气合成(MVS)技术在制备这类新型催化剂中的应用,并与普通制备方法进行了对照和比较。 相似文献
12.
以水热处理方法得到的钛酸纳米管为载体,采用含有醋酸铜的功能化钛溶胶对其进行一步浸渍修饰,制备结构稳定的CuO修饰TiO2纳米管催化剂(CuO/TiO2NTs)。通过XRD(X-射线衍射)、TEM(透射电子显微镜)、HR-TEM(高倍透射电子显微镜)、XPS(X-射线光电子能谱)、BET(氮气吸附-脱附法)、TPD(程序升温脱附法)等表征材料的结构和性质,并研究其催化CO氧化的性能。研究表明:经过溶胶浸渍处理过程,不仅将功能化铜组分负载在纳米管上,而且纳米管载体的耐热性能明显提高;催化剂载体、铜钛原子比及焙烧温度对催化剂的活性有明显影响,且400℃焙烧的Cu/Ti原子比为1∶5的CuO/TiO2NTs的活性最高。 相似文献
13.
14.
Cu-Zn/γ-Al2O3催化剂的制备及其在选择加氢反应中的催化性能 总被引:4,自引:0,他引:4
通过浸渍法制备了不同Cu/Zn比的γ-Al2O3和改性γ-Al2O3负载的Cu-Zn催化剂,并用XRD,XPS和SEM等手段对催化剂进行了表征.XRD表征结果表明,还原活化前催化剂中的Cu和Zn分别以CuO和ZnO的形式存在;还原活化后Cu以单质的形式存在;催化剂失活后,单质Cu又转变成CuO.XPS和SEM分析结果表明,催化剂中金属的价态及颗粒的形貌在反应前后发生了变化.所制备的催化剂在糠醛加氢制糠醇反应中表现出较高的选择性.用Co改性的γ-Al2O3负载的Cu-Zn催化剂不仅具有较高的催化活性和选择性,而且还呈现出较长的寿命.催化剂中的Cu晶相是催化活性中心;催化剂中的Cu晶相转变成CuO和烧结是催化剂失活
的主要原因. 相似文献
15.
Owing to no complications caused by solid supports, such as adsorptive sample loss and deactivation, tailing of solute peaks, and contamination, countercurrent chromatography (CCC) has been an area of intense research since the first introduction of CCC in 1970,[1] and various apparatus and broad applications have been advanced[2,3]. For these developments, the type-J synchronous planet centrifuge has received considerable attention, which relies not only on its relatively simple mechanic design, but also on its high partition efficiency and short elution time caused by mixing and settling for the efficient chromatographic separations. In the past, however, almost all of type-J centrifuges rotated slowly were disposed horizontally due to the original design and some experiments that gravis plays an important role at a low rotary speed as similar to type-V rotating multilayer helical tube in unit gravity[4-9]. In fact,we discovered that the upright apparatus holds more retention of stationary phase than the horiziontal aparatus when large standard tubings were used as mutilayer coil column and the aparatus was operated under same contions. We report here a new coil planet centrifuge with four upright cylindrical columns for large scale countercurrent chromatographic preparation. The design principle and apparatus of UCCC is as samilar to type-J multilayer coil planet centrifuge. Four uptight cylindrical column holders are symmetrically arranged around the centrifuge axis as similar to the type-J HSCCC with three horizontal multilayer coils connected in series[8] . A series of experiments indicat that upright CCC has many advantages over the horizontal CCC when using a large-bore tube as multilayer coil column for large scale countercurrent chromatographic separation.Upright CCC provide a versatile countercurrent chromatographic method for large-scale preparation from very crude sample. It has good preparative capacity and flexible suitability to various sample and two-phase system.The present apparatus not only can be operated at a high speed as similar as commonly used HSCCC for the system having short settling time and but also can be run at a low speed for the system having relative long settling time. Because of automatical control and seal-free flow through device, the uptight CCC apparatus may be readily scaled up to industrial preparation. 相似文献
16.
Au/SnO2的制备及其低温CO氧化催化性能 总被引:6,自引:0,他引:6
用沉积-沉淀法制备了不同金含量的Au/SnO2催化剂.采用XRD和UV-Vis等手段对催化剂样品进行了表征并考察了沉积溶液的pH值、金的负载量、焙烧温度和气氛等对Au/SnO2催化CO氧化活性的影响.结果表明:当沉积溶液的pH=9~10时,所制得的金属金的平均粒径最小;随着金的负载量的增大,金属金的粒径增大, Au/SnO2的催化活性降低;在所研究的条件下, Au/SnO2前驱体在空气中473 K下焙烧4 h,得到的催化剂活性最高;在氢气中373 K下处理2 h的Au/SnO2的催化活性在所有样品中是最高的. 相似文献
17.
18.
19.
采用浸渍化学还原法制备羟基硅酸镁纳米管(MgSNTs)负载非晶态钴硼催化剂(Co-B/MgSNTs)。应用X衍射技术(XRD),透射电子显微镜(TEM),X射线光电子能谱仪(XPS),元素分析(ICP)和比表面积(BET)分析等手段对催化剂进行了表征。研究了催化剂对于环己烯氢甲酰化反应的催化活性及循环使用。研究结果表明,具有高比表面积(250 m2·g-1)、较强耐受性和稳定性的MgSNTs可以有效的分散金属粒子,防止活性中心团聚和流失,催化环己烯的转化率为75.8%,醛的选择性为65.8%,实验重复3次以上,催化剂依然保持良好的催化活性和选择性。 相似文献
20.
不同CuO/CeO2催化剂上CO低温氧化反应 总被引:10,自引:0,他引:10
分别用热解硝酸铈法和浸渍法制备了不同物性的CeO2粉体和相应的CuO/CeO2催化剂,并用XRD, HRTEM和TPR等对样品进行了表征,利用微反-色谱装置考察了其催化CO低温氧化的活性. 结果表明,热解温度影响CeO2的物性(形貌、粒度大小及分布等). 相同条件下,不同物性的CeO2载体上CuO的负载情况不同, 500 ℃热解获得的CeO2载体上非晶态CuO负载量最高,相应的CuO/CeO2催化剂活性也较高. 非晶态CuO一部分进入CeO2晶格,另一部分高度分散于CeO2表面上. 焙烧温度较低时(≤ 600 ℃), 催化剂活性受焙烧温度的影响较小,而高温(800 ℃)焙烧后,催化剂则因载体粒度增大和CuO烧结团聚等因素导致催化活性明显降低. 相似文献